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    • 流体输运性质测量与预测
      • 作者:何茂刚//刘向阳//张颖|责编:祝洁//罗瑶
      • 出版社:科学
      • ISBN:9787030813121
      • 出版日期:2025/09/01
      • 页数:312
    • 售价:95.2
  • 内容大纲

        本书围绕能源系统和动力工程中担负能源利用和能量转化的传统流体工质和新型流体工质的输运性质,如黏度、导热系数和质扩散系数,系统阐述了实验测量原理、数据处理方法和理论预测方法。全书主要内容包括:实验测量的不确定度和理论预测的偏差,流体黏度、流体导热系数、流体质扩散系数的实验测量和理论预测等。本书针对流体的高效利用和工质设计,可在宽范围、高精度热物理性质基础数据的获取方面提供方案。
        本书可作为高等院校能源动力类、仪器类、核工程类、化工与制药类、航空航天类、轻工类、交通运输类、环境科学与工程类等相关专业师生的参考书,也可作为相关领域科研人员和工程技术人员从事科技开发和工程设计的参考书。
  • 作者介绍

  • 目录

    前言
    主要符号表
    第1章  绪论
      1.1  流体及其热物理性质
      1.2  流体输运性质
        1.2.1  黏度
        1.2.2  导热系数
        1.2.3  质扩散系数
      1.3  流体输运性质的研究方法
      1.4  本书主要内容
      参考文献
    第2章  实验测量的不确定度和理论预测的偏差
      2.1  基本概念
        2.1.1  随机变量及其数学特征
        2.1.2  误差和残差
      2.2  实验测量的不确定度
        2.2.1  测量模型
        2.2.2  标准不确定度的评定
        2.2.3  合成不确定度的评定
        2.2.4  扩展不确定度的评定
        2.2.5  不确定度的表示
      2.3  理论预测的偏差
      参考文献
    第3章  流体黏度实验测量
      3.1  黏度实验测量方法
        3.1.1  毛细管法
        3.1.2  旋转法
        3.1.3  落体法
        3.1.4  滚球法
        3.1.5  振动法
        3.1.6  石英谐振法
      3.2  高压流体毛细管法黏度测量原理和实验装置
        3.2.1  毛细管法黏度的测量原理
        3.2.2  毛细管法黏度测量的实验装置
        3.2.3  实验装置的不确定度分析
      3.3  动态光散射法流体黏度测量原理和实验装置
        3.3.1  动态光散射法流体黏度的测量原理
        3.3.2  动态光散射法流体黏度的测量原理改进
        3.3.3  动态光散射法流体黏度测量的实验装置
        3.3.4  实验数据处理及不确定度分析
        3.3.5  蛋白质溶液黏度测量实验
      3.4  黏度测量校验的参考数据
      参考文献
    第4章  流体导热系数实验测量
      4.1  导热系数实验测量方法
        4.1.1  同轴圆筒法
        4.1.2  平行平板法
        4.1.3  瞬态热线法
        4.1.4  瞬态平面热源法
        4.1.5  光散射法

        4.1.6  3ω法
      4.2  动态光散射法流体导热系数测量原理和实验装置
        4.2.1  动态光散射法流体导热系数的测量原理
        4.2.2  动态光散射法流体导热系数测量的实验装置
        4.2.3  实验数据处理及不确定度分析
      4.3  双线3ω法流体导热系数测量原理和实验装置
        4.3.1  传统3ω法测量原理
        4.3.2  双线3ω法测量原理
        4.3.3  双线3ω法导热系数测量的实验装置
        4.3.4  实验装置的不确定度分析
      4.4  导热系数测量校验的参考数据
      参考文献
    第5章  流体质扩散系数实验测量
      5.1  质扩散系数实验测量方法
        5.1.1  膜池法
        5.1.2  泰勒分散法
        5.1.3  光干涉法
        5.1.4  核磁共振法
        5.1.5  气相色谱法
        5.1.6  动态光散射法
        5.1.7  重量法
        5.1.8  压力衰减法
      5.2  数字激光全息干涉法流体质扩散系数测量原理
        5.2.1  质扩散系数测量的物理模型
        5.2.2  全息干涉法在质扩散系数测量中的应用
        5.2.3  全息干涉法测量原理
        5.2.4  数字全息干涉法测量原理
      5.3  扩散本体和数字全息干涉法质扩散系数测量实验装置
        5.3.1  实验本体和扩散池设计
        5.3.2  数字全息干涉法质扩散系数测量的实验装置
      5.4  数字全息干涉法图像处理方法
        5.4.1  Anand团队图像处理方法
        5.4.2  Shevtsova团队图像处理方法
        5.4.3  何茂刚团队图像处理方法
      5.5  质扩散系数实验数据处理方法
        5.5.1  极值点间距
        5.5.2  干涉条纹
        5.5.3  浓度分布曲线拟合
        5.5.4  物光相位差曲线峰宽
        5.5.5  物光相位差曲线拟合
        5.5.6  物光相位曲线拟合
      5.6  压力衰减法流体质扩散系数测量原理和实验装置
        5.6.1  压力衰减法流体质扩散系数测量的物理模型
        5.6.2  压力衰减法流体质扩散系数测量的实验装置
        5.6.3  高压下压力衰减法流体质扩散系数测量的实验改进
      5.7  质扩散系数测量校验的参考数据
      参考文献
    第6章  流体黏度理论预测
      6.1  气体黏度的理论预测
        6.1.1  理想气体的黏度

        6.1.2  稀薄气体的黏度
        6.1.3  稀薄气体混合物的黏度
        6.1.4  高压气体的黏度
        6.1.5  高压气体混合物的黏度
      6.2  液体黏度的理论预测
        6.2.1  液体黏度与温度的关联
        6.2.2  液体黏度与压力的关联
        6.2.3  液体黏度与密度的关联
        6.2.4  液体黏度的摩擦理论模型
        6.2.5  液体黏度的自由体积模型
        6.2.6  液体黏度的绝对速率理论模型
        6.2.7  液体混合物的黏度
      参考文献
    第7章  流体导热系数理论预测
      7.1  气体导热系数的理论预测
        7.1.1  理想气体的导热系数
        7.1.2  稀薄气体的导热系数
        7.1.3  稀薄气体混合物的导热系数
        7.1.4  高压气体的导热系数
        7.1.5  高压气体混合物的导热系数
      7.2  液体导热系数的理论预测
        7.2.1  液体导热系数与温度的关联
        7.2.2  液体导热系数与压力的关联
        7.2.3  液体导热系数与密度的关联
        7.2.4  液体混合物的导热系数
      参考文献
    第8章  流体质扩散系数理论预测
      8.1  气体中质扩散系数的理论预测
        8.1.1  理想气体中的质扩散系数
        8.1.2  稀薄气体中的质扩散系数
        8.1.3  高压气体中的质扩散系数
        8.1.4  多组分气体中的质扩散系数
      8.2  液体中质扩散系数的理论预测
        8.2.1  稀溶液中的质扩散系数
        8.2.2  高温液体中的质扩散系数
        8.2.3  高压液体中的质扩散系数
        8.2.4  多组分液体中的质扩散系数
      参考文献

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